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风机叶片由于采用玻纤复合材料,回收技术难、成本高,目前尚无可规模化的理想回收方式。简单的堆放、填埋和焚烧的处理方式,不符合环保和资源化利用的要求;而包括综合利用、机械粉碎法、热解法、化学降解法和能量获取法等在内的多条技术路线,由于市场规模小、回收综合利用价值低,尚未实现产业化。
因此,风机叶片高值化再生技术的匮乏,以及再生后物料难以大规模消纳,一直是制约叶片再生产业发展的重要因素。
叶片固废3D打印技术的应用,有望打破这种僵局3D打印技术,本质上属于一种增材制造工艺,设计师将数字化设计模型输入3D打印机中,转化为打印指令,机器就会按照设计要求,将打印材料一层层叠加成特定形状的部件。
将风机叶片的粉碎颗粒添加到打印材料中,其技术难点就在于,如何在保证打印成品达到特定强度的前提下,大限度地增加叶片固废的添加比例。
老旧风机的改造也成为积极尝试的解决方式。部分退役的风机叶片经过简单处理后,可以作为公园、艺术馆、公共设施的构筑物。部分企业通过增加投资的方式延长风电场寿命,而随着风电制造技术不断更新换代,未来新建的风电场寿命很可能将提高至30年及以上,部分风电开发商甚至已开始寻求将风电场寿命提升至40年左右。
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在我国,2018年报废风电叶片总计约5700吨,而到2022年预计将超过5.9万吨。从我国风电机组服役年限来看,到2025年左右,我国将迎来一大波风电叶片报废潮。到2030年,我国将有超过3万台风电机组面临换新,而到2035年这一数字将超过9万台。
处理报废叶片的传统方式是露天堆放、填埋或焚烧,但这一方式存在粉尘、碳排放等污染问题。为了更加环保地解决这一问题,业内已经做出了多种尝试。
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目前, 风力发电机可以分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。 水平轴风力发电机的叶片翼型多采用航空翼型, 以航空翼型为主的升力型叶片。 在旋转的过程中, 其相对的线速度从根部到叶尖部分为依次加大的。 为了追求更高的升力系数, 叶片被做成根部尺寸大、尖部尺寸小。 但这样造成的缺陷是输出的力矩较小, 风能利用率低。
整体式风力发电机叶片整体式风力发电机叶片只有一个整体壳体, 在铺设壳体时, 同时在壳体内铺设主梁,然后在真空状态下导入树脂, 使主梁与壳体一体成型。 整体式风力发电机叶片制造所需工时相对较少, 产品质量的控制水平更高, 现已成为风力发电机叶片的主流类型。
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以上信息由专业从事风机叶片回收处理厂家电话的嘉鸿科贸有限公司于2024/7/5 10:30:57发布
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