Intervjuer

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power – Intervjuserie

mm
Lägg till Unite.AI bland dina föredragna källor på Google

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power – är en teknisk entreprenör som arbetar för att etablera vågenergi som en kommersiellt livskraftig källa till förnybar el. Hon grundade Eco Wave Power 2011, vid 24 års ålder, delvis inspirerad av sin personliga koppling till Tjernobyl-katastrofen och ett åtagande att minska föroreningar. Under hennes ledning har företaget utvecklat nätanslutna vågenergiinstallationer, byggt ett internationellt projekt och fått erkännande från organisationer som FN, EU och Israels energidepartement. Braverman har också hållit flera TEDx-föreläsningar och har presenterats av CNN, Wired och Smithsonian för sitt arbete inom förnybar energi och entreprenörskap.

Eco Wave Power är ett Nasdaq-noterat förnybart energiföretag som utvecklar teknik som omvandlar rörelsen av havs- och sjövågor till el. Företagets system fäster flytande enheter till befintliga kuststrukturer som vågbrytare, pirer och bryggor, vilket tillåter mycket av elgenereringsutrustningen att förbli säkert på land medan det undviker komplexa offshore-konstruktioner och havsbottenanslutningar. Företaget driver Israels första nätanslutna vågenergistation, har lanserat en pilotinstallation vid hamnen i Los Angeles och främjar projekt i Portugal, Taiwan och Indien som en del av en rapporterad 404,7-megawatt global projektpipeline.

Du föddes bara några veckor före Tjernobyl-katastrofen, en upplevelse som har format din syn på energi och miljö. Hur inspirerade den tidiga berättelsen dig att medgrundare Eco Wave Power, och vad övertygade dig om att vågenergi kunde lyckas där så många tidigare försök hade misslyckats?

Jag föddes i Ukraina bara några veckor före Tjernobyl-katastrofen. Även om jag var för ung för att komma ihåg det, växte jag upp med dess konsekvenser. Jag såg förstahands hur en enda energirelaterad katastrof kunde påverka miljontals människor, samhällen och miljön i generationer. Den upplevelsen gav mig en djup uppskattning för vikten av att utveckla rena, tillförlitliga och säkra energikällor.

År senare, medan jag studerade och undersökte olika förnybara energitekniker, insåg jag att även om vår planet till stor del täcks av vatten, var vågenergi en av de minst utvecklade förnybara resurserna. Samtidigt noterade jag att många tidigare vågenergiföretag hade kämpat eftersom de distribuerade stora, dyra system offshore, där installation och underhåll är extremt svåra och dyra.

Den observationen ledde mig till en annan strategi. Istället för att kämpa mot havet, varför inte arbeta med befintlig kustinfrastruktur? Eco Wave Powers teknik installeras på land eller på konstgjorda marina strukturer som pirer, vågbrytare och bryggor, vilket gör det lättare, säkrare och mer kostnadseffektivt att installera, underhålla och skala. Genom att undvika offshore-utplacering reducerar vi avsevärt den operativa komplexiteten samtidigt som vi gör vågenergi kommersiellt livskraftig.

Vad övertygade mig om att denna strategi kunde lyckas var dess enkelhet. Innovation behöver inte alltid innebära att göra något mer komplicerat, det handlar ofta om att ta bort onödig komplexitet. Idag, efter år av ingenjörskap, tester och drift av nätanslutna projekt, har vi visat att vågenergi kan bli en praktisk tillägg till den globala förnybara energimixen. När elbehovet fortsätter att öka, särskilt med utbyggnaden av AI-infrastruktur och datacenter, tror jag att vågenergi har en alltmer viktig roll att spela i att leverera förutsägbar, förnybar kraft där den behövs mest.

NVIDIA (NVDA ) har nyligen betonat Eco Wave Powers användning av AI-infrastruktur och Omniverse digitala tvillingar för att optimera vågenergisystem. Hur har artificiell intelligens förändrat sättet du designar, distribuerar och driver vågenergi-projekt jämfört med traditionella ingenjörsmetoder?

Artificiell intelligens förändrar grundläggande hur förnybar energi-infrastruktur designas och opereras, och vågenergi är inget undantag. Traditionellt baserades ingenjörsbeslut på statiska modeller, historiska dataset och en betydande mängd manuell analys. AI tillåter oss att gå från reaktiv ingenjörskap till förutsägbart ingenjörskap.

Hos Eco Wave Power integrerar vi AI i flera lager av vår teknik. Med hjälp av NVIDIA:s AI-infrastruktur och Omniverse digitala tvillingar kan vi skapa virtuella repliker av våra vågenergiinstallationer som kontinuerligt inkorporerar realvärldens drifts- och havsdata. Detta möjliggör för oss att simulera olika havsförhållanden, optimera positionering och prestanda för våra flytande enheter, förutsäga underhållsbehov innan fel uppstår och kontinuerligt förbättra systemeffektiviteten utan att störa driften.

AI hjälper oss också att analysera stora mängder våg- och miljödata mycket snabbare än vad som vore möjligt med traditionella metoder. Det tillåter oss att fatta bättre beslut om platsval, optimera framtida projektdesign och förkorta utvecklingstider.

Vi tror att AI kommer att bli en avgörande komponent i förnybar energi-infrastruktur. Precis som AI förvandlar industrier från hälsovård till tillverkning, kan det också göra rena energisystem smartare, mer tillförlitliga och mer effektiva. Vår vision är att kombinera förutsägbarheten i ingenjörskap med anpassningsförmågan i artificiell intelligens, skapande vågenergisystem som kontinuerligt lär sig och förbättras över tid. Den kombinationen har potentialen att accelerera kommersialiseringen av vågenergi och stärka dess roll i den globala energiomställningen.

AI-datacenter skapar en utanförskapande efterfrågan på el, särskilt i kustnära regioner där kylning och ny genereringskapacitet finns tillgänglig. Tror du att AI kunde bli den katalysator som till slut för vågenergi in i mainstream, och varför är detta ögonblick annorlunda än tidigare rena energicykler?

Jag tror att AI skapar en av de mest betydande skiftningarna i elbehov som vi har sett på decennier. Datacenter förbrukar inte längre bara megawatt, de planerar för hundratals megawatt, och till och med gigawatt, av tillförlitlig, ren el. Många av dessa anläggningar byggs i kustnära regioner på grund av tillgång till kylvatten, fiberanslutning och tillgänglig mark. Samtidigt är det exakt där vågenergi är naturligt tillgänglig.

Vad som gör detta ögonblick annorlunda är att, för första gången, finns det en kund med ett brådskande behov av ytterligare förnybar energi, inte bara på grund av hållbarhetsmål, utan för att el själv blir en begränsande faktor för tillväxt. AI-företag kan inte skala utan kraft, och varje ny källa till ren, förutsägbar el blir strategiskt värdefull.

Vågenergi är särskilt väl positionerad eftersom den kompletterar andra förnybara källor. Sol genererar under dagen, vind beror på väderförhållanden, medan vågor ofta fortsätter att producera energi även efter att vinden har avtagit. Tillsammans skapar dessa tekniker en mer balanserad och resilient förnybar energimix.

Jag tror också att branschen i sig har mognat. Teknologierna har förbättrats, artificiell intelligens möjliggör bättre optimering och förutsägbart underhåll, digitala tvillingar tillåter oss att testa och förbättra system innan distribution, och regeringar och infrastrukturföretag letar efter innovativa sätt att maximera värdet av befintliga kusttillgångar.

Vi ser oss inte som konkurrenter till sol eller vind, vi ser oss som tillägg till den förnybara energimixen. Om AI blir drivkraften som accelererar investeringar i tillförlitlig kustnära infrastruktur, då står vågenergi att vinna betydligt. Jag tror att denna sammanflätning av ökande elbehov, framsteg inom AI och behovet av energidiversifiering gör detta ögonblick annorlunda än tidigare rena energicykler.

Vågenergi har ofta setts som tekniskt lovande men kommersiellt utmanande. Vilka genombrott inom teknik, infrastruktur eller ekonomi har förbättrat dess kommersiella livskraft under det senaste decenniet?

Jag tror att det största genombrottet faktiskt har varit en förändring i filosofi.

Under många år fokuserade vågenergiindustrin på att distribuera stora, komplexa system långt offshore, där havet är som mest kraftfullt, men också som mest obevekligt. Dessa projekt mötte extremt höga installations-, underhålls- och överlevnads-kostnader, vilket gjorde kommersialisering mycket svår.

Hos Eco Wave Power valde vi en annan väg. Istället för att bygga stora offshore-strukturer utvecklade vi en teknik som fäster flytande enheter till befintliga konstgjorda marina strukturer som vågbrytare, pirer och bryggor. Genom att utnyttja infrastruktur som redan finns, reducerar vi avsevärt installationskostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tillgängligheten samtidigt som vi fortfarande fångar havsvågornas energi.

Förutom tekniska framsteg har flera bredare utvecklingar förbättrat den kommersiella utsikten för vågenergi. Digitalisering, AI och förutsägbart underhåll möjliggör att vi kan optimera prestanda och reducera driftskostnader. Framsteg inom sensorer, styrsystem och simuleringar tillåter oss att förbättra designen mycket snabbare än vad som var möjligt för ett decennium sedan. Samtidigt letar hamnar och kustnära infrastrukturföretag efter sätt att generera ren el från tillgångar de redan äger.

Kanske det viktigaste är att ekonomiska förhållanden för förnybar energi har förändrats. För ett decennium sedan sågs vågenergi ofta som en konkurrent till andra förnybara källor. Idag är samtalet annorlunda. Med elbehov som ökar snabbt, driven av elektrifiering, industriell tillväxt och AI-infrastruktur, behöver världen mer ren energi från fler källor. Vågenergi erkänns alltmer som en kompletterande teknik som kan stärka energiresiliens och diversifiera den förnybara energimixen.

Kommersiell framgång kommer slutligen från att leverera tillförlitlig energi till en kostnad som kunder kan motivera. Jag tror att kombinationen av befintlig infrastruktur, tekniska framsteg och dagens utanförskapande efterfrågan på ren el har skapat den starkaste kommersiella grunden som vågenergiindustrin någonsin har haft.

Eco Wave Powers teknik tar en annan tillvägagångssätt genom att fästa flytande enheter till befintlig kustinfrastruktur medan kritisk utrustning hålls på land. Vilka fördelar ger denna arkitektur i termer av underhåll, tillförlitlighet, skalbarhet och projektkostnader?

Vår teknik utvecklades kring en enkel fråga: Hur kan vi göra vågenergi praktisk, inte bara möjlig?

Istället för att placera komplex el- och hydraulisk utrustning offshore, där det är svårt och dyrt att komma åt, fäster vi våra flytande enheter till befintlig kustinfrastruktur som vågbrytare, pirer och bryggor, medan den kritiska omvandlingsutrustningen hålls säkert på land.

Den arkitekturen skapar flera viktiga fördelar. Först blir underhållet mycket enklare och betydligt mindre dyrt. Tekniker kan serva den hydrauliska och elektriska utrustningen från land utan att kräva specialfartyg, dykare eller gynnsamma väderförhållanden. Detta reducerar både driftskostnader och driftstopp.

Andra, förbättras tillförlitligheten eftersom de känsligaste komponenterna skyddas från den hårda marina miljön offshore. Saltvatten, korrosion och extrema stormar utgör stora utmaningar för offshore-utrustning. Genom att placera kritiska system på land reducerar vi exponeringen för dessa risker och förlänger utrustningens livslängd.

Tredje, blir skalbarhet mycket mer direkta. Världen över finns det tusentals kilometer befintlig kustinfrastruktur som potentiellt kan vara värd för vår teknik. Istället för att bygga helt nya offshore-plattformar kan vi integrera med tillgångar som redan finns, vilket kan accelerera tillståndsprocesser, förenkla distribution och sänka kapitalkostnader.

Slutligen, förbättrar denna strategi projektekonomi. Lägre installationskostnader, enklare underhåll och högre tillgänglighet för utrustningen bidrar alla till att reducera den totala kostnaden för elgenerering. Det är avgörande eftersom kommersiell framgång inte bara handlar om att bevisa att en teknik fungerar, utan också om att göra den ekonomiskt konkurrenskraftig och attraktiv för kunder och investerare.

Vi tror att vår onshore-arkitektur är en av de viktigaste anledningarna till att Eco Wave Power har kunnat gå från koncept till nätansluten drift och fortsätta expandera internationellt. Det speglar vår bredare filosofi att innovation bör förenkla distributionen av förnybar energi, inte göra den mer komplicerad.

Digitala tvillingar blir alltmer viktiga inom industriell AI. Utöver att förbättra simuleringar, hur ser du att AI-drivet förutsägbart underhåll, miljöprognoser och operativa optimeringar omformar ekonomierna för förnybara energiprojekt?

Jag tror att vi bara är i början av vad AI kan göra för förnybar energi. Digitala tvillingar ses ofta som avancerade simuleringsverktyg, men jag tror att deras verkliga värde är att de möjliggör för förnybara energitillgångar att bli kontinuerligt lärande system.

Genom att kombinera digitala tvillingar med AI, realtids-sensordata och miljöprognoser kan vi gå från att reagera på problem till att förutsäga dem. Förutsägbart underhåll tillåter oss att identifiera tidiga tecken på slitage innan en komponent misslyckas, reducera driftstopp, förlänga utrustningens livslängd och sänka underhållskostnader. För infrastruktur som förväntas operera i decennier kan dessa förbättringar ha en betydande inverkan på projektekonomi.

Miljöprognoser är en annan stor möjlighet. Mer exakta våg-, väder- och havsförhållandsprognoser möjliggör operatörer att optimera energiproduktion, planera underhåll under gynnsamma förhållanden och bättre hantera nätintegration. Istället för att bara reagera på miljön kan förnybara energisystem proaktivt anpassa sig till den.

AI möjliggör också kontinuerlig operativ optimering. När mer data samlas över tid kan algoritmer identifiera mönster som människor kan missa, hjälpa till att förbättra kontrollstrategier, öka energifångst och informera designen av framtida projekt. Varje installation blir en källa till kunskap som gynnar den nästa.

Mer generellt tror jag att AI blir intelligenslagret i förnybar energi-infrastruktur. Precis som förnybara tekniker genererar ren el, hjälper AI till att se till att elen produceras mer effektivt, mer tillförlitligt och till en lägre livscykelkostnad.

Hos Eco Wave Power ser vi digitala tvillingar och AI som nyckelverktyg för att accelerera kommersialisering. De hjälper till att reducera teknisk risk, förbättra operativ prestanda och stärka investerar-förtroende genom att göra förnybara energiprojekt mer förutsägbara, effektivare och slutligen mer bankbara.

Mycket av världens AI-infrastruktur förväntas byggas nära hamnar och kustnära regioner. Hur realistisk är visionen att direkt para ihop vågenergi med AI-datacenter, och vilka tekniska eller regulatoriska hinder måste fortfarande övervinnas innan det blir vanligt?

Jag tror att det är inte bara realistiskt, utan en av de mest spännande möjligheterna för nästa generation av förnybar energi.

AI-revolutionen skapar en utanförskapande efterfrågan på el, och många av världens nya datacenter byggs i kustnära lägen eftersom de erbjuder tillgång till kylvatten, undervattensfiberkablar, hamnar och tillgänglig industriell mark. Samma kustlinjer representerar en enorm, outnyttjad förnybar energiresurs.

Till skillnad från koncept som kan ta decennier att kommersialisera, är vågenergi tillgänglig idag. Hos Eco Wave Power är vår teknik utformad för att installeras på befintlig kustinfrastruktur som vågbrytare, pirer och bryggor, vilket möjliggör för oss att gå från kontrakt till kommersiell distribution på cirka 18 till 24 månader. I energisektorn, där nya generationprojekt ofta kräver många år för att utvecklas, är det en exceptionellt snabb tidslinje.

Jag ser absolut vågenergi som en direkt källa till el för kustnära anläggningar, inklusive AI-datacenter. Inte nödvändigtvis som den enda källan till kraft, men som en viktig del av ett integrerat energisystem som kombinerar vågenergi med sol, vind, batterilagring och nätet. Varje megawatt ren el som genereras lokalt reducerar överföringsförluster, stärker energiresiliens och hjälper datacenteroperatörer att möta både sina växande effektbehov och hållbarhetsåtaganden.

De återstående utmaningarna är inte tekniska, de är primärt om att skala upp distributionen. Som med varje framgångsrik förnybar teknik, behöver vi fortsatt investeringar, förenklade tillståndsprocesser och fler kommersiella projekt. När kunder och infrastrukturföretag ser upprepad framgång, accelererar antagandet.

Vad som exciterar mig mest är att vågenergi inte längre är en futuristisk idé. Vi har driftsprojekt, kommersiella partners och en teknik som kan distribueras med hjälp av infrastruktur som redan finns. När AI fortsätter att driva elbehov, tror jag att vågenergi kommer att bli en alltmer viktig del av energimixen som driver den digitala ekonomin.

Ren energi-samtal domineras ofta av sol, vind och alltmer kärnkraft. Var tror du att vågenergi passar in i den framtida globala energimixen, särskilt när AI dramatiskt ökar elbehovet?

En av de största lärdomarna vi har lärt oss är att medan varje kustlinje är unik, förblir grunderna i vår teknik desamma. Vågor kan variera i höjd, period och intensitet, regleringar skiljer sig från land till land, och varje nätoperatör har sina egna tekniska krav, men vår kärnteknik är utformad för att vara högt anpassningsbar.

Våra projekt i Israel och vid hamnen i Los Angeles har visat att vår teknik kan fungera i mycket olika miljöer. Varje distribution har hjälpt oss att förbättra ingenjörskap, förbättra installationsmetoder, stärka kontrollsystem och förenkla underhållsprocedurer. Varje projekt genererar värdefull driftsdata som direkt matar in i designen av nästa projekt.

Vi har också lärt oss att framgångsrik kommersialisering handlar om mycket mer än teknik. Det kräver att arbeta nära hamnar, elbolag, myndigheter och lokala partners. Varje land har sin egen tillståndsprocess och regleringsram, så att bygga starka lokala relationer är lika viktigt som att ha starkt ingenjörskap.

Från ett nätverksperspektiv har vi visat att vågenergi kan integreras i befintlig elinfrastruktur. När vi expanderar internationellt, applicerar vi samma beprövade teknik medan vi anpassar varje projekt till lokala vågförhållanden, nätbehov och kundkrav.

Kanske den viktigaste lärdomen är att vågenergi inte längre är en teknik som är begränsad till en plats. Vi har visat att den kan replikeras internationellt med hjälp av befintlig kustinfrastruktur, och det är exakt vad vi gör när vi främjar projekt över hela Europa, Asien och USA.

Vårt mål har aldrig varit att bygga ett enda framgångsrikt projekt. Det är att skapa en globalt distribuerbar teknikplattform som kan anpassas effektivt till kustlinjer runt om i världen. Varje ny installation gör den nästa snabbare, mer effektiv och ännu mer kommersiellt attraktiv.

Ren energi-samtal domineras ofta av sol, vind och alltmer kärnkraft. Var tror du att vågenergi passar in i den framtida globala energimixen, särskilt när AI dramatiskt ökar elbehovet?

Jag tror inte att det framtida energisystemet kommer att byggas runt en enda teknik. Omfattningen av elbehov vi står inför, driven av AI, elektrifiering och fortsatt ekonomisk tillväxt, är utan motstycke. Världen kommer att behöva varje livskraftig källa till ren el.

Kärnkraft kommer utan tvekan att spela en viktig roll. Den tillhandahåller tillförlitlig baslastgenerering och kommer att förbli en kritisk del av energimixen, särskilt i länder som redan har kärnkraftsinfrastruktur eller investerar i nya reaktorer. Samtidigt kräver utbyggnad av kärnkraftskapacitet vanligtvis mycket stora kapitalinvesteringar och långa utvecklingstider, ofta nära ett decennium eller mer.

Förnybara energitekniker som sol, vind, hydro och vågenergi kan distribueras mycket snabbare genom att lägga till ren generering där och när det behövs. Hos Eco Wave Power kan vår teknik distribueras på cirka 18 till 24 månader genom att utnyttja befintlig kustinfrastruktur som vågbrytare, pirer och bryggor. I energisektorn är det en exceptionellt snabb väg till att lägga till ny genereringskapacitet.

Vågenergi har också egenskaper som gör den högt kompletterande till den bredare energimixen. Till skillnad från sol, som genererar bara under dagen, eller vind, som kan fluktuera avsevärt, fortsätter havsvågor att bära energi dygnet runt. I kombination med AI-driven prognostisering och smart nätverkshantering kan vågenergi hjälpa till att förbättra nätresiliens och diversifiera förnybar generering.

Jag ser inte detta som en tävling mellan förnybara källor. Jag ser det som en tävling mot växande elbehov. AI-datacenter, elektrifierad transport och nya industrier förbrukar kraft i en takt som kräver att vi distribuerar varje ren teknik som är kommersiellt livskraftig.

Frågan är inte längre “Vilken teknik kommer att vinna?” Frågan är “Hur bygger vi tillräckligt med ren el, tillräckligt snabbt?” Jag tror att svaret är en diversifierad energi där tekniker som vågenergi levererar skalbar, lokalt genererad ren kraft som kan distribueras snabbt, särskilt i kustnära regioner där mycket av världens framtida AI-infrastruktur förväntas byggas.

Om vi blickar framåt under de kommande decennierna, vilka milstolpar skulle övertyga dig om att vågenergi har framgångsrikt övergått från en framväxande teknik till en meningsfull bidragsgivare till att driva världens AI-infrastruktur och bredare elnät?

Framgång för mig mäts inte av ett enda projekt eller ens ett företag. Det kommer att mätas av när vågenergi blir en erkänd del av den globala energiportföljen, precis som sol och vind är idag.

Under de kommande decennierna skulle jag vilja se kommersiella vågenergi-farmar i drift över hela världen, elbolag som rutinmässigt inkluderar vågenergi i sin energiplanering, och hamnar runt om i världen som omvandlas från transportnav till rena energinav. Jag skulle också vilja se vågenergi integrerad i el-försörjningen för kustnära industrier, inklusive avsaltningsanläggningar, hamnar, vätgasproduktionsanläggningar och AI-datacenter.

En annan viktig milstolpe kommer att vara när utvecklare, investerare och regeringar inte längre frågar om vågenergi fungerar, utan istället frågar var den ska distribueras härnäst. Det är exakt vad som hände med sol och vind. När en teknik har visat att den kan distribueras upprepat, ekonomiskt och tillförlitligt, skiftar samtalet från validering till skala.

Jag tror också att AI kommer att accelerera den övergången. AI skapar ett utanförskapande behov av el, men det ger oss också bättre verktyg för att optimera förnybara energisystem genom förutsägbart underhåll, digitala tvillingar och intelligent nätverkshantering. Teknologierna förstärker varandra, AI behöver ren kraft, och AI gör ren kraft mer effektiv.

Hos Eco Wave Power är vårt mål att hjälpa till att göra den framtiden till verklighet genom att visa att vågenergi kan vara kommersiellt distribuerbar. Vi kan gå från kontrakt till kommersiell distribution på cirka 18 till 24 månader genom att utnyttja befintlig kustinfrastruktur, vilket tillåter länder att lägga till ny förnybar genereringskapacitet mycket snabbare än vad som är möjligt med många traditionella energiprojekt.

Om, om tio år, människor ser vågenergi inte som en experimentell teknik, utan som en tillförlitlig källa till el, som driver kustsamhällen, industrier och AI-infrastruktur tillsammans med sol, vind, hydro och kärnkraft, kommer jag att betrakta det som en enorm framgång. Jag tror att vi är mycket närmare den framtiden än vad många människor förstår.

Tack för den underbara intervjun, läsare som vill lära sig mer bör besöka Eco Wave Power.

Antoine är en visionär ledare och medgrundare av Unite.AI, driven av en outtröttlig passion för att forma och främja framtidens AI och robotik. En serieentreprenör, han tror att AI kommer att vara lika störande för samhället som elektricitet, och han fångas ofta i att prata om potentialen för störande teknologier och AGI.

Som en futurist är han dedikerad till att utforska hur dessa innovationer kommer att forma vår värld. Dessutom är han grundare av Securities.io, en plattform som fokuserar på att investera i banbrytande teknologier som omdefinierar framtiden och omformar hela sektorer.