0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

被动维护不如提早预防,风电塔筒防腐你做对了吗

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 01:47 次阅读

近年来,我国越来越注重新型的绿色清洁能源的开发利用,风力发电作为一种新型的绿色清洁能源得到了较大发展,其丰富的能源储量,具有巨大的市场发展前景,能够有效地改善能源供应紧缺的状况。随着越来越多风电发电厂的建立,风电装机的容量越来越大,随之而来的维护问题也日渐突出。

风电塔筒是风力发电系统的重要组成部分,能够起到支撑、减压的作用,为系统的正常运行提供了可靠的保障。由于风电塔筒所处环境比较恶劣,容易受到外界环境的影响发生腐蚀和损坏,进而削弱塔筒的防护功能,不但会降低发电效率,而且会增加运营成本,不利于风力发电的可持续发展。而有效的防腐措施,不仅可以提高风力塔筒的防腐质量,还可以提升风电塔筒的使用寿命,从而降低风力发电的运营成本,保证其更好的为风力发电系统服务。

常见的锈蚀原因有:因涂层使用寿命超限产生的旧涂层粉化、脱落、起泡、松动等造成的;原始施工时表面处理不彻底或没有进行表面处理的情况下进行了油漆施工而造成的涂层脱落、松动、污物潮湿空气浸透至底材所造成的;涂装施工过程中施工时没得到很好的控制使漆膜厚度不均匀出现大面积底漆膜现象没有起到很好的防腐效果所造成的;设计防腐配套系统失败所造成的涂层过早失效;由于自然灾害(特大风沙等)使得涂层损伤;运输、吊装过程中没有得到很好的保护造成涂层损伤。可以针对不同的原因采用适合的方法对其进行修复,但是常言道人无远虑,必有近忧,被动维护不如提早预防。

风电塔筒的防腐首先要选用合格的防腐蚀涂料,因南北方气候各有不同,其所要求的防腐蚀技术也不尽相同,因此,在选用防腐蚀涂料时,应充分考虑到自然环境的影响,选用综合性能优异,且能根据不同环境下的腐蚀情况的有效实验数据而设计出的防腐蚀涂料。目前我国大部分风电塔筒沿用的是欧美标准的聚氨酯涂料,这类涂料技术比较成熟,只需20微米的膜厚就达到满足40年的防腐要求,其漆膜年损耗量低,在风机正常使用寿命期内,不需要进行维护或只需一次维护,延长涂装保护层的有效使用寿命,可大幅提升风电塔筒的使用寿命、减少维护成本。

其次是为防腐提供理想的操作环境,由于风电塔筒的体积比较大,在进行防腐的过程中,其技术的操作过程中,难免存在各种问题。可根据实际情况,设计并制作恰当的风电塔筒旋转工装,并将其运用于防腐操作当中,将筒体两端与工装通过螺栓连接,使筒体表面与支撑点不直接触,避免筒体喷砂及油漆时会有二次污染造成的返修,筒体连续转动喷涂,可使涂层更加均匀,工人操作起来更加方便,也更容易形成稳定的喷涂工艺,保证喷涂质量的稳定,使用工装能为风电塔筒的防腐提供理想的操作环境,防止由于施工环境因素导致最终产品不符合要求,缩短防腐工序的时间,提高效率,保证防腐的质量。

但是除去人为施工不当的原因等,自然灾害仍然是会不可避免的腐蚀风电塔筒的涂层。所以最后使用恰当的防腐技术施工工艺还是十分必要的。操作步骤如下:

1、局部锈蚀部位表面处理,采用喷射的方法完全去除锈蚀部位被氧化的锈蚀层和旧涂层露出金属母材达到二点五级,被处理部位边缘采用动力砂轮打磨形成有梯度的过渡层以便进行油漆施工后有一个平滑光顺的表面。

2、喷射处理后应按原始配套方案手刷底漆达到规定的漆膜厚度,中涂漆施工可采用刷涂或喷涂达到原始配套的施工漆膜厚度,采用喷涂需对边缘区域进行保护遮挡,遮挡的形状应为“口”字形,形成有规则的外观效果。

3、面漆施工:如果采取局部修补的方案,在中间漆施工达到厚度标准且满足第3点要求后可直接喷涂或刷涂面漆达到原始的设计厚度要求。

4、由于长期处于室外经历着风吹日晒,金属材质的风电塔筒肯定会遭受到腐蚀等情况。因此,如何清理表面的锈迹,如何增强防腐效果是关键。清洁方法采用八十到一百目的砂布进行被涂表面磨砂,去除旧涂层外表的粉化层、灰垢、污物,存在油垢的部位采用化学清洗的方法去除油污,使得被涂表面彻底清洁后整体进行面漆的喷涂。

审核编辑:符乾江
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 保养
    +关注

    关注

    1

    文章

    33

    浏览量

    18398
  • 风电
    +关注

    关注

    2

    文章

    304

    浏览量

    22709
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    方案介绍|CW32L010安全低功耗MCU:驱动高速新力量

    吹风机一直以来都是消费者日常生活中的高频刚需产品,而高速更是因为其快速干发、护发养发和低噪音的优势,逐渐成为家庭不可或缺的电器之一。高速通过采用高速电机和优化的气流设计,能够在
    的头像 发表于 12-10 10:05 688次阅读
    方案介绍|CW32L010安全低功耗MCU:驱动高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>新力量

    方案介绍|CW32L010安全低功耗MCU:驱动高速新力量

    ,将待机电流控制在0.3uA,高温待机电流是竞品平均水平的1/4~1/8。可延长风的电池寿命(对于可充电式)或降低整体能耗(对于插
    发表于 12-10 09:57

    变流器是变频器吗 变流器和变频器的区别在哪里

    变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺服的对象是双馈发电机,变频器主要是调节异步电
    的头像 发表于 12-02 01:08 228次阅读

    产品拆解 一机四用?烘吧高速吹风“凭什么”亮眼?

    近年来, 高速凭借其快速的干发速度、精准的智能温控技术,以及令人愉悦的静音体验, 迅速在消费电子领域占据一席之地,成为众多消费者追求高效与品质生活的必备单品。 随着国内品牌的积极跟进与技术创新
    的头像 发表于 10-17 11:10 299次阅读
    产品拆解 一机四用?烘吧高速吹风<b class='flag-5'>筒</b>“凭什么”亮眼?

    高速拆解汇总:追觅、康夫、徕芬设计方案剖析

    愈发激烈。各大品牌纷纷推出具备高转速、强风力和智能控温功能的产品,力求在性能和用户体验上取得突破。 在这一过程中,电控和驱方案逐渐成为决定高速性能表现和用户体验的核心因素。 半导体器件应用网购买了四款热门高速
    的头像 发表于 10-12 09:47 596次阅读
    高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>拆解汇总:追觅、康夫、徕芬设计方案剖析

    密封测试仪的校准和维护做对了吗

    密封测试仪在产品质量控制中起着至关重要的作用,直接关系到产品的密封性能是否达标。然而,为了保证测试结果的准确性和可靠性,密封测试仪的定期校准和日常维护至关重要。校准:保证精度校准是使用密封
    的头像 发表于 09-21 11:29 200次阅读
    密封测试仪的校准和<b class='flag-5'>维护</b>:<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>做对了吗</b>

    稳定、高效、低成本FOC高速方案 | 森国科SGK32F031

    推出了基于SGK32F031+功率驱动的双电阻无感FOC高速方案。该方案采用森国科MCU SGK32F031,可支持快速停转和快速启动,400毫秒可以达到最大转速,每分钟转速可达12万转,一件冷热风切换。满足了高速吹风多种
    发表于 09-04 10:50 660次阅读
    稳定、高效、低成本FOC高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>方案 | 森国科SGK32F031

    高速整体芯片解决方案介绍

    吹风机一直以来都是消费者日常生活中的高频刚需产品,而高速更是因为其快速干发、护发养发和低噪音的优势,逐渐成为家庭中的必备神器之一。随着国产品牌在技术上的成熟,高速市场迎来了飞速
    的头像 发表于 08-26 17:04 824次阅读
    高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>整体芯片解决方案介绍

    电机组钢门框结构尺寸参数的优化

    电机组钢门框式门洞是结构强度相对薄弱的区域,与
    的头像 发表于 07-25 15:35 204次阅读
    <b class='flag-5'>风</b>电机组钢<b class='flag-5'>塔</b><b class='flag-5'>筒</b>门框结构尺寸参数的优化

    Big-Bit拆解:追觅高速,峰岹科技的方案有哪些优势?

    近年来,元器件厂商们都在卷高速这一赛道,而追觅高速一直在主打高端路线,它所采用的峰岹科技方案有何优势? 高速
    的头像 发表于 05-13 14:38 640次阅读
    Big-Bit拆解:追觅高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>,峰岹科技的方案有哪些优势?

    变流器降低故障率的方法

    变流器是风力发电系统中的核心设备,其稳定性和可靠性直接影响到整个系统的性能。
    的头像 发表于 04-30 16:17 524次阅读

    G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为什么时序不对?

    G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?
    发表于 03-14 07:49

    宏集案例 | 滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理

    宏集eXware边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,实现实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题
    的头像 发表于 03-13 11:32 624次阅读
    宏集案例 | <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理

    高速PCBA方案开发【其利天下技术】

    关于高速的硬件威廉希尔官方网站 ,从MCU的角度分析,严格意义上区分为四种硬件威廉希尔官方网站 。目前,这四种硬件威廉希尔官方网站 在市场上并行存在。有同行到我司交流,这四种硬件方案的优劣势及未来发展前景会怎样?
    的头像 发表于 03-04 20:10 1881次阅读
    高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>PCBA方案开发【其利天下技术】

    航顺芯片推出的HK32M060高速BLDC MCU解决方案

    航顺芯片推出的HK32M060高速BLDC MCU解决方案,具有航顺自研电机加速单元与实时采样效率,可提高电机的工作效率和控制精确度。同时,HK32M060系列产品相较于同类产品集成度更高,可极大精简板级器件,节省BOM成本。
    的头像 发表于 01-02 14:09 825次阅读
    航顺芯片推出的HK32M060高速<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>筒</b>BLDC MCU解决方案