来源:金风科技2023-08-01
叶片主梁采用碳纤维材料,强度为钢的十倍,在增加叶片强度的基础上却使重量减轻20%;叶片采用后掠设计,以更为纤细的叶片形状降低其所承受风载,合理利用超长柔性叶片的弯扭耦合效应,台风来临时可以实现被动卸载。
来源:北极星风力发电网2023-08-01
华电广西能源有限公司相关招标项目-南宁华电福新风力发电有限公司2023-2026年风机叶片维修框架招标公告
01、高性能的长柔叶片叶片是风力发电机的重要组成部分,决定机组的捕风能力,翼型是构成叶片的基本要素。...相较于行业常用的du/naca等翼型设计叶片,金风科技自主开发的高性能叶片翼型不仅有效规避电量损失隐患,还能够提升叶片气动性能,降低气动载荷和粗糙敏感性,不同应用场景下较传统翼型设计叶片发电量提升2-5%
来源:深圳能源2023-08-01
环筒型燃烧室结构先进,四级透平叶片采用最先进的材料及热障涂层,配合全内空冷设计双重确保高循环效率,有效延长热部件寿命,降低未来维修成本。...该机型拥有3d设计的压气机叶片和四级快速响应可调导叶,允许部分负荷高效运行及大负荷变化率。转子采用中心拉杆+hirth齿轮盘及内部冷却通道设计,具备快速冷启动和热启动能力。
来源:国家电网报2023-08-01
从福建省霞浦县西洋岛山顶放眼望去,巨大的白色风机叶片缓缓转动,光伏板熠熠生辉,与周围的山林草甸、蔚蓝大海、礁石悬崖构成了一幅美丽画卷。
来源:福建省工信厅2023-07-31
研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。推进废钢铁、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源行业规范管理,鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。
来源:福建省工业和信息化厅2023-07-31
来源:北极星风力发电网2023-07-31
北极星风力发电网讯,7月28日,时代新材发布《关于成立全资子公司的公告》,称经董事会审议,时代新材拟自筹资金29092万元投资成立全资子公司射阳子公司。时代新材表示,射阳是其风电产业发展的重要基地,为进一步深化与当地政府的战略合作
来源:金风科技2023-07-31
风电行业开启了全方位探索,叶片核心材料从玻纤体系向高性能碳纤体系升级,工艺从整体制造向分段制造升级,分段式叶片、分片式塔筒、桁架塔筒等技术开启商业化应用,海陆工程装备专业化研发、高效运输和吊装技术的提升也助力机组大型化趋势稳步发展
来源:北极星电力网2023-07-28
基地由风机叶片、风电整机装配、储能电池装配等生产线组成,总投资约为180亿元。
中船科技拟发行股份购买控股股东中国船舶集团旗下中国海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权(后两者由中国海装控股),并拟定增募集不超过30亿元的配套资金,用于海风装备、叶片产线
来源:今日阿拉善2023-07-28
上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地160万千瓦风电项目是阿拉善盟首个特高压清洁电力外送项目,近两年来,累计运送叶片、塔筒、主机相关设备3000余车次。
来源:北极星风力发电网2023-07-28
募资的30亿中有近3亿拟投向中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目,3.5亿用于江苏盐城风电叶片产线升级改造项目,还有15亿为补充流动资金。...中船科技拟发行股份购买控股股东中国船舶集团旗下中国海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权(后两者由中国海装控股),并拟定增募集不超过30亿元的配套资金,用于海风装备、叶片产线
来源:《风能》2023-07-28
长叶片、高塔架应用等处于国际领先水平,最长叶片达到126米,最高轮毂高度达到170米。...在新技术应用方面,以激光雷达为代表的新型传感技术在主流新机型中的广泛应用,可以在减少阵风冲击的同时,提高机组发电效率;叶片涡流发生器、叶尖小翼等增强气动技术的应用,能够显著增强机组发电性能;高塔架技术的应用
来源:杭州市人民政府2023-07-27
延伸发展超长低风速叶片、发电机、齿轮箱、轴承、控制系统等关键部件,促进风电上下游产业链集聚发展。(责任单位:市经信局、市发改委)5.超前布局新兴能源产业。
来源:能源新媒2023-07-27
此外,部分国家受到疫情影响,生产能力减少,导致叶片主要材料巴沙木价格一度暴涨。
来源:国家电投2023-07-27
2023年7月21日02时23分,国家电投中国电力阿克莫拉州二期arkalyk17兆瓦+sofiyevskaya39兆瓦项目首批风机调试完成,随着风机叶片缓缓转动,标志着项目首批风机并网获得成功。
来源:北极星电力网2023-07-26
/超高温高隔热热障涂层、研制出超气冷单晶叶片,助力我国高性能航空发动机的研制与生产的工作情况。...中国工程院院士、北京航空航天大学教授宫声凯就燃气涡轮发动机高温防护涂层的最新研究成果作了报告,介绍了航空燃气涡轮发动机涡轮叶片耐高温能力对发动机推力的重要影响,简要介绍了团队研发出新型金属间化合物高温结构材料和高温