沈建琴 楊麗艷
摘要:第三次工業(yè)革命以來,全球經(jīng)濟(jì)得到大幅度提升,全世界人民的生活也變得更加富足。在此種環(huán)境下,我國也進(jìn)入了工業(yè)化時(shí)代,大批工廠的出現(xiàn)對電力的需求量也越來越大,為了滿足社會發(fā)展所需要的電力能源,我國各地都在加大力度擴(kuò)建火力發(fā)電廠,但隨著時(shí)間的推移,火力發(fā)電的弊端越來越明顯,環(huán)境污染、資源缺失便是其中最嚴(yán)重的問題。如何有效的減少電力生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的污染情況已經(jīng)成為了我國迫在眉睫的事項(xiàng)。而風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的出現(xiàn)極大的緩解了當(dāng)前我國所面臨資源缺失和環(huán)境污染的情況。在風(fēng)力發(fā)電的過程中,風(fēng)力發(fā)電機(jī)是其中最關(guān)鍵的設(shè)備之一,而風(fēng)電葉片又是其中最關(guān)鍵的部件,因此加大對風(fēng)電葉片材料的研究能夠有效的提高風(fēng)力發(fā)電效率,對風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行安全性的提升也有著重要的作用?;诖?,本文圍繞著風(fēng)力發(fā)電展開論述,對風(fēng)電葉片和復(fù)合材料、環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠進(jìn)行研究,并深入分析風(fēng)電葉片復(fù)合材料用環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠選擇的基本方向,同時(shí)對環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠在風(fēng)電葉片中的重要應(yīng)用進(jìn)行剖析,以供相關(guān)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)人員參考,從而推動我國新能源行業(yè)的飛速發(fā)展。
關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電;風(fēng)電葉片;復(fù)合材料;環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠;選擇;基本方向;重要應(yīng)用
引言
風(fēng)能屬于一種清潔可再生性能源,在我國電力事業(yè)的發(fā)展過程中,通過風(fēng)力發(fā)電模式可以最大限度發(fā)揮風(fēng)能所提供出的作用和優(yōu)勢,為社會供電提供必要的支撐和保證?,F(xiàn)階段,我國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)正在不斷朝智能化的方向發(fā)展,風(fēng)能屬于智能電網(wǎng)系統(tǒng)當(dāng)中非常重要的可再生性能源供應(yīng),并且風(fēng)能具有一定的穩(wěn)定性與間歇性特點(diǎn),在風(fēng)能的開發(fā)和使用過程中風(fēng)力發(fā)電機(jī)是其中最關(guān)鍵的設(shè)備之一,風(fēng)葉作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)當(dāng)中最重要的組成部分也受到人們廣泛關(guān)注和重視。近階段,隨著我國風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的日漸成熟,在風(fēng)能儲備量比較豐富的區(qū)域,針對風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的有效應(yīng)用可以進(jìn)一步推動我國社會市場經(jīng)濟(jì)以及人們用電質(zhì)量的快速提升,同時(shí)通過風(fēng)力發(fā)電也是充分實(shí)現(xiàn)發(fā)電自動化的重要方法,而這都是在風(fēng)力發(fā)電機(jī)良好性能和穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上來實(shí)現(xiàn)的。隨著材料科學(xué)的不斷發(fā)展復(fù)合材料以其足夠的強(qiáng)度和韌性,同時(shí)重量較輕,已逐步替代金屬材料,成為風(fēng)力發(fā)電的新寵。目前越來越多種類的復(fù)合材料被研究出來應(yīng)用在風(fēng)電葉片當(dāng)中,以期獲得更好的風(fēng)力發(fā)電效果。
一、風(fēng)力發(fā)電
所謂風(fēng)力發(fā)電屬于一種對新能源的科學(xué)合理化應(yīng)用,是清潔性能源開發(fā)使用背景下的一項(xiàng)重要技術(shù)。風(fēng)能主要是以自然界當(dāng)中的自然風(fēng)作為主要的動力來源,作為一種新型可再生性綠色無污染能源,在我國發(fā)電領(lǐng)域當(dāng)中應(yīng)用非常普遍,并且在近幾年的發(fā)展過程中,基于風(fēng)力發(fā)電事業(yè)的開展,對于我國綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的意義。目前,我國整個(gè)風(fēng)力發(fā)電事業(yè)正在處于快速的擴(kuò)張當(dāng)中,風(fēng)力發(fā)電設(shè)備作為風(fēng)能應(yīng)用最關(guān)鍵的設(shè)備,盡管從技術(shù)水平層次上來看相對較高,但其中仍舊存在著一些問題影響著風(fēng)電的生產(chǎn)效率。
現(xiàn)階段,在我國能源市場的競爭態(tài)勢方面越來越激烈,尤其針對清潔性能源的使用問題,也受到了全社會的廣泛關(guān)注。從整個(gè)風(fēng)能的構(gòu)成特性上進(jìn)行分析,因?yàn)轱L(fēng)能在陸地和近海區(qū)域范圍內(nèi),整體的資源儲備量相對比較豐富,同時(shí)可以供給開發(fā)的潛力相對較大,外加上風(fēng)能屬于一種可再生清潔能源,在自然環(huán)境當(dāng)中取之不盡用之不竭。只要存在氣壓時(shí),大氣當(dāng)中因?yàn)榭諝獾牧鲃颖銜a(chǎn)生風(fēng)能,同時(shí)通過對風(fēng)能的合理使用,對自然環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的污染問題,具有更高的環(huán)境保護(hù)工作效益。因此風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為我國電力資源供應(yīng)工作中比較常用的一種技術(shù)方法,隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們在日常和生活當(dāng)中對于風(fēng)力資源的需求量不斷上漲,風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)對更加先進(jìn)的自動化技術(shù)要求越來越高。相關(guān)工作人員通過對更加先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電信息系統(tǒng)的合理應(yīng)用,可以全面提高風(fēng)力發(fā)電工作的質(zhì)量和效率,對傳統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電工作過程中存在的各種缺陷和弊端進(jìn)行全面優(yōu)化和改進(jìn),尤其是針對風(fēng)能發(fā)電可能存在的間歇性供電不足問題進(jìn)行全面控制,以此來保證風(fēng)力發(fā)電供電的穩(wěn)定性。
二、風(fēng)電葉片和復(fù)合材料
如今,在社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展過程中,人們的生活水平也得到了有效的提升,在這樣的情況下人們在電力資源方面的需求也越來越高。風(fēng)力發(fā)電作為一種新型的清潔發(fā)電形式也得到了更多的關(guān)注與應(yīng)用。在風(fēng)力發(fā)電的過程中,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是其中最關(guān)鍵的設(shè)備,該設(shè)備主要是由傳動系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、葉片、塔架、儲能設(shè)備以及電器元件等部分組成。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備的風(fēng)力發(fā)電效率是由葉片的轉(zhuǎn)速和發(fā)電機(jī)的功率共同決定的。因此,風(fēng)電葉片的設(shè)計(jì)也是風(fēng)電系統(tǒng)中最關(guān)鍵的技術(shù),在風(fēng)電葉片的設(shè)計(jì)過程中,除了葉片的外形設(shè)計(jì)對葉片的轉(zhuǎn)速有影響,材料也是決定葉片運(yùn)行能力最重要的因素之一,良好的材料性能能夠有效的提升葉片的強(qiáng)度和抗疲勞度,并且同樣體積大小的葉片自重也更輕,與空氣的摩檫力更低,更加容易旋轉(zhuǎn)。因此,在葉片制造過程中材料的選擇也是決定風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵所在,目前就風(fēng)電葉片材料而言,復(fù)合材料相比較金屬材料更具有優(yōu)勢,復(fù)合材料不僅具有更高的強(qiáng)度,還具有良好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、抗腐蝕能力和耐高溫性能。因此,復(fù)合材料也成為了當(dāng)前風(fēng)電葉片所選用的首要材料。
與金屬材料相比較,復(fù)合材料葉片具有如下優(yōu)點(diǎn):①重力更低、強(qiáng)度更高。風(fēng)電設(shè)備葉片在空氣驅(qū)動旋轉(zhuǎn)時(shí)受到的力為縱向,而這力主要是由氣動彎曲載荷和離心力所構(gòu)成的,旋轉(zhuǎn)過程中葉片所受到的剪應(yīng)力較小,利用復(fù)合材料制造葉片能夠根據(jù)葉片的受力特點(diǎn)來調(diào)整不同部分的強(qiáng)度和剛度。例如利用纖維復(fù)合材料需要將纖維設(shè)置在葉片的縱向面上,相比較金屬這不僅質(zhì)量較輕,而且具有足夠的剛度和強(qiáng)度。低重力的葉片能夠降低葉片旋轉(zhuǎn)過程中所參數(shù)的離心力,如此便能夠降低由離心力所引起的交變載荷;②容易成型,氣動效率能夠達(dá)到最高。為了提高風(fēng)電機(jī)的發(fā)電效率,葉片的外形設(shè)計(jì)需要結(jié)合空氣動力學(xué)來實(shí)現(xiàn),而這也使葉片具有更加復(fù)雜的外形。因此在風(fēng)電葉片的實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,葉片不同半徑處的弦長、翼型、厚度和扭角均不相同,如果利用金屬進(jìn)行制造,難度較大,特別是大型葉片,如果打磨、焊接不足便會影響風(fēng)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)性能。而復(fù)合材料的成型較為容易,在具有復(fù)雜外形葉片的制作過程中,只需要準(zhǔn)確的摸具便可以完成,并且所制造的葉片外表光潔度較高,葉型也較為精準(zhǔn);③具有良好的抗震性。相比較金屬材料,復(fù)合材料的內(nèi)阻尼較大,這也使該種材料具有良好的抗震性能;④耐腐蝕性強(qiáng)。風(fēng)電機(jī)是在戶外工作的,近幾年隨著風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展海上風(fēng)電機(jī)的安裝也成為了風(fēng)力發(fā)電的主流趨勢。因此,風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電葉片需要具有良好的耐腐蝕性,相比較金屬材料,復(fù)合材料具有更好的耐酸、耐堿、耐海水和耐氣候性能。
三、風(fēng)電葉片復(fù)合材料選擇的基本方向
無論何種設(shè)備的材料旋轉(zhuǎn),均是從以下兩種情況產(chǎn)生,一種是在設(shè)計(jì)前來旋轉(zhuǎn)材料,之后根據(jù)材料的性能來進(jìn)行設(shè)備的設(shè)計(jì);另一種是利用新型材料來替代當(dāng)前已有的材料。而在風(fēng)電葉片復(fù)合材料的選擇過程中,基本方向如下:①相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)風(fēng)電葉片的使用環(huán)境來選擇復(fù)合材料,保證材料的強(qiáng)度、剛度、韌性、耐腐蝕性能夠滿足環(huán)境條件;②所選用的復(fù)合材料需要具有良好的加工性;③滿足客戶所需求的性能;④優(yōu)先選用已有廣泛應(yīng)用的材料。目前常用的增強(qiáng)材料主要有碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)和玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料(GFRP)。
風(fēng)電葉片傳統(tǒng)以玻璃鋼(玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料)為主材制造,但玻璃纖維材料密度大于碳纖維,同時(shí)力學(xué)性能尤其是模量遠(yuǎn)低于碳纖維復(fù)合材料。
為了避免大尺寸風(fēng)電葉片在受力變形后與支撐柱產(chǎn)生碰撞,需要采用輕質(zhì)高強(qiáng)高模的材料制造葉片。碳纖維復(fù)合材料以其輕質(zhì)高強(qiáng)的特征成為大尺寸風(fēng)電葉片制造的理想材料。
據(jù)全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告測算,2020年全球風(fēng)電領(lǐng)域碳纖維需求將達(dá)到3.13萬噸,隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤鲩L,到2025年風(fēng)電碳纖維需求量將達(dá)到9.73萬噸,增長率達(dá)到210.8%。
雖然在性能上玻纖復(fù)合材料沒有碳纖維復(fù)合材料更優(yōu)異,模量差別大概在3倍左右,但是其成本卻是數(shù)量級的不同,所以玻纖的性價(jià)比使其成為了風(fēng)電機(jī)組想要技術(shù)提升,高速發(fā)展的必備原料。且目前中國巨石和泰山玻纖開發(fā)的E9與HMG超高模量玻纖,在強(qiáng)度和剛度等部分物理性能指標(biāo)已經(jīng)逼近碳纖維。
未來隨著技術(shù)發(fā)展,高性能玻纖提質(zhì)降本,葉片的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,將助力風(fēng)電行業(yè)更多參與到平價(jià)時(shí)代。
四、環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠在風(fēng)電葉片復(fù)合材料中的重要應(yīng)用
現(xiàn)階段制備風(fēng)電葉片大多采用玻璃纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂或玻璃纖維增強(qiáng)聚酯樹脂制備,隨著葉片長度不斷增加,大多數(shù)葉片設(shè)計(jì)公司將基體樹脂從最初的不飽和聚酯慢慢轉(zhuǎn)向環(huán)氧樹脂進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。這主要因?yàn)榄h(huán)氧樹脂具有良好的力學(xué)性能、耐化學(xué)腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性,是大型風(fēng)電葉片的制備材料首選。目前,市場上主流的風(fēng)電葉片用膠粘劑有環(huán)氧膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、改性丙烯酸酯膠粘劑等。環(huán)氧膠粘劑因具有性能和成本優(yōu)勢而成為大多風(fēng)電葉片制造廠商的首選。
環(huán)氧樹脂是風(fēng)電葉片廣泛使用的一種基體材料,它具有優(yōu)良的力學(xué)性能、耐熱性能、粘結(jié)性強(qiáng)、收縮率小、工藝性能良好等特點(diǎn)。按化學(xué)結(jié)構(gòu)分為:①縮水甘油醚類;②縮水甘油脂類;③縮水甘油胺類;④脂肪族環(huán)氧化合物;⑤脂環(huán)族環(huán)氧化合物。而作為風(fēng)電葉片的基體材料,環(huán)氧樹脂除需具備以上優(yōu)點(diǎn)以外,還需要具備低粘度、適用期長、浸透性好、固化物力學(xué)強(qiáng)度高,韌性好且具有與纖維界面良好黏結(jié)性能及成型工藝性能等特點(diǎn)。
為實(shí)現(xiàn)上述優(yōu)勢除了提升環(huán)氧樹脂性能外還可以從環(huán)氧樹脂固化劑著手,制備高性能樹脂基體。浙江正大新材料科技股份有限公司生產(chǎn)的酸酐固化劑具有下述性能特點(diǎn):1. 純度高、色澤淺:能直接制得或調(diào)制成所需的各種色彩的環(huán)氧樹脂制品。2. 粘度低:澆鑄、灌封、浸漬的工藝性好,澆鑄時(shí)可加入大量填充劑,使固化物性能優(yōu)良。3. 性能穩(wěn)定、凝固點(diǎn)低、適用期長:在室溫下可以長期存放,便于管道運(yùn)輸,有利生產(chǎn)自動化,適應(yīng)于嚴(yán)寒地區(qū)。4. 揮發(fā)性?。憾拘缘?,加熱損失小,毒性僅為胺類固化劑的二十分之一至四十分之一,對人體眼睛及皮膚的刺激性小。5. 互溶性好:本產(chǎn)品能同所有環(huán)氧樹脂互溶,混合粘度低,同時(shí)加熱固化時(shí)體系收縮和放熱效應(yīng)比較低。廣泛應(yīng)用于環(huán)氧樹脂固化劑、無溶劑油漆、層壓板、環(huán)氧粘合劑等。
酸酐-環(huán)氧型結(jié)構(gòu)膠作為風(fēng)電葉片的明顯優(yōu)勢有:1.環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠中的環(huán)氧樹脂基團(tuán)具有極性大、活性優(yōu)等特點(diǎn),對材料表面粘接強(qiáng)度大;2.酸酐-環(huán)氧固化體系在固化時(shí),體積收縮率較小,抗壓強(qiáng)度高;3.在制備結(jié)構(gòu)膠時(shí),可通過靈活的配方設(shè)計(jì),與不同類型的有機(jī)、無機(jī)物經(jīng)共聚或交聯(lián)改性,達(dá)到增韌、增強(qiáng)的效果;4. 在固化劑中可以引入含有柔性鏈段的聚合物,進(jìn)一步達(dá)到增韌改性環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的目的;5.酸酐固化劑具有耐腐蝕、耐候性、阻燃性,在室溫下能長期存放、凝固點(diǎn)低、揮發(fā)性小、毒性低、粘度小浸透性好。此外,酸酐-環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠還具備一定的成本優(yōu)勢,可以成為優(yōu)異的風(fēng)電葉片用環(huán)氧型結(jié)構(gòu)膠。
五、結(jié)語
隨著能源匱乏問題的日益嚴(yán)重,風(fēng)力發(fā)電也成為了發(fā)電行業(yè)未來的主流方向。相比較傳統(tǒng)的火力發(fā)電,風(fēng)力發(fā)電不僅不會對環(huán)境產(chǎn)生影響,還具有良好的經(jīng)濟(jì)效率。風(fēng)電葉片作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中最重要的組成部分對風(fēng)力發(fā)電的效率有著巨大的影響。為了有效的提高風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,相關(guān)設(shè)計(jì)制造人員需要加強(qiáng)對風(fēng)電葉片用復(fù)合材料的研究力度,加大對環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠的研發(fā),如了解各種增韌手段和增韌劑性能的優(yōu)缺點(diǎn),進(jìn)行合理協(xié)同復(fù)合增韌,在保持高粘接強(qiáng)度的前提下,有效增強(qiáng)韌性;通過引入觸變劑,特別是化學(xué)觸變劑來改善工藝特性;通過優(yōu)化固化劑來延長可操作時(shí)間,提高結(jié)構(gòu)膠固化效率,增強(qiáng)耐候性等。此外,耐疲勞、耐鹽霧腐蝕的高性能結(jié)構(gòu)膠也是未來的研究目標(biāo)。爭取早日實(shí)現(xiàn)以高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠制備高性能的復(fù)合材料,以此來實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電效率的提升,進(jìn)而推動我國綠色經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。
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