풍력 터빈 블레이드 분야의 탄소 섬유 응용

Jul 27, 2018

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청정 에너지의 대표자 중 하나 인 풍력 발전은 전 세계 국가에서 선호되고 있습니다. 1980 년대의 상업화 이후, 세계화의 급속한 성장을 경험했습니다. 2015 년 말 기준 세계 누적 설치 용량은 432.42GW에 달하며 누적 연간 성장률은 17 %입니다. GWEC의 예측에 따르면 전세계 풍력의 누적 설치 용량은 2014 년 369.6GW에서 2019 년 666.1GW로 증가 할 것이며 복합 성장률은 12.5 %가 될 것입니다. . 미래의 풍력 발전 방향에서는 라틴 아메리카 및 아프리카와 같은 신흥 지역으로 시장을 개방하는 것 외에도 저속 팬과 해양 풍력 터빈이 점차적으로 업계에서 뜨거운 장소가 될 것입니다.


2015 년 풍력 에너지 분야 탄소 섬유 응용 분야는 16,300 톤으로 2020 년에는 약 30,000 톤에 달할 것으로 예상되며 연평균 복합 성장률은 8.1 %입니다.


풍력 발전은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 재생 에너지 분야입니다. 풍력 블레이드는 일반적으로 고성능 탄소 섬유, 특히 매우 큰 풍력 터빈 (길이가 40m, 5MW 인 2.5MW 풍력 터빈 블레이드)을 제조하는 데 필요한 블레이드의 가장 중요한 성장 시장으로 간주됩니다. 풍력 터빈은 날 길이가 60m 이상. 풍력 부하 또는 풍차 기둥에 부딪치더라도 블레이드의 큰 변형을 피하면서 구조 강도를 보장하려면 가볍고 견고하며 단단하고 단단한 고성능 탄소 섬유 복합 재료를 사용해야합니다.


경제적 이유로 현재 주류 블레이드는 유리 강화 플라스틱 (GFRP)으로 만들어져 있습니다. 풍력 터빈의 대규모 및 오프 쇼어 화는 탄소 섬유 블레이드에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 해상 풍력은 블레이드의 내식성과 내 피로성을 높이고 블레이드 길이를 늘려야합니다. 이들은 탄소 섬유 블레이드의 독특한 장점입니다. 이러한 관점에서, 대형 팬 시장의 고속 확장은 탄소 섬유 바람 블레이드의 개발을위한 넓은 공간을 제공 할 것입니다. 계산에 따르면, 빔 캡과 메인 빔과 같은 40 미터 이상의 풍력 터빈 블레이드의 핵심 구조는 블레이드의 자중을 38 %, 비용을 14 % 줄입니다. 반면에 블레이드의 피로 저항을 향상시키고 출력을 증가 시키십시오. 탄소 섬유는 대구경 및 적응 풍력 터빈 블레이드를보다 쉽게 생산하는 데 사용됩니다.



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