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公开(公告)号:CN118777195A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410862782.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电叶片前缘保护漆剥离测试方法和装置,属于风电叶片技术领域,该方法针对风电叶片前缘特殊的工作环境以及结构,在基板上可选择性的涂覆腻子和面漆,放置隔离带后,涂覆保护漆,然后进行90°剥离试验,进而调整保护漆、对应的施工工艺以及风电叶片前缘的组成,该方法可以识别风电叶片前缘界面处理的风险,尽可能降低保护漆出现剥离的概率,防止发电量的损失,减少叶片前缘售后维修成本和业主端由于停机维修带来的发电量损失。
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公开(公告)号:CN117143512A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311090244.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: C09D175/08 , B05D7/00 , B05D5/00 , C09D5/00 , C09D5/08 , C08G18/08 , C08G18/66 , C08G18/48 , C09D4/02 , C09D4/06 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯‑陶瓷复合涂层和喷涂方法,该涂层包括底层与表层两种基料,其中底层设置于风机叶片的表面,为聚氨酯基料;表层设置于底层上,为陶瓷基料。在表层和底层之间形成了中间层即聚氨酯‑陶瓷复合涂层,作为底层与表层的粘合剂,可将底层与表层结合的更紧密。陶瓷具有耐水、耐醇、耐磨、抗划痕性、耐高温的特性,增加风机叶片表面涂层的强度,对底层的聚氨酯基料有保护的作用,延长聚氨酯基料的使用寿命。将聚氨酯‑陶瓷复合涂料喷涂于风机叶片,延长风机叶片的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115584291A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211289722.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废旧风电叶片回收方法,该回收方法包括如下步骤:(1)将废旧风电叶片拆除金属构件后切割成块状,得叶片块状料;(2)将叶片块状料置于固定床气化炉中,将温度为250℃~300℃的气化剂通入固定床气化炉中,气化剂为含氧气体,氧含量控制在3%~6%,使风电叶片中的树脂基体热解、碳化,生成热解碳包裹的玻璃纤维;(3)将热解碳包裹的玻璃纤维粉碎成颗粒,再进行球磨处理成粉料,然后将粉料掺入煤粉中,作为燃煤锅炉的燃料。本发明风电叶片的处理工艺具有能耗低、清洁无次生污染、适合规模化处理的特点。
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公开(公告)号:CN116970334B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202311090245.3
申请日:2023-08-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: C09D175/08 , C09D5/08 , C09D185/02
Abstract: 本公开了一种用于风电叶片的防生物侵蚀涂料及其制备方法,该制备方法采用聚氨酯与聚磷腈两种基料进行复配,其中聚氨酯基料包括:二异氰酸酯、聚醚二醇、后扩链剂、亲水扩链剂、催化剂、中和剂和溶剂。聚磷腈基料包括:单体原料、催化剂、促进剂、溶剂和洗涤剂。聚磷腈基料具有良好的光、热稳定性,抗氧化性、耐水、耐溶剂、耐油、耐生物腐蚀、耐化学品性等特点。将聚氨酯基料与聚磷腈基料复配,一方面可提高风机叶片前缘抗雨蚀性能,一方面可增强风机叶片前缘的抗生物侵蚀性能,延长风机叶片使用寿命。
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公开(公告)号:CN117050626B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202311090248.7
申请日:2023-08-28
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司蒙西分公司
IPC: C09D175/02 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明公开了一种用于风电叶片前缘的聚脲‑陶瓷复合涂料及其制备方法,该涂料包括天门冬氨酸酯聚脲与陶瓷,陶瓷具有良好的强度和硬度,能够提升涂层整体的硬度和韧度提升涂层整体的抗雨水冲刷性能。具体的,聚天门冬氨酸酯聚脲由聚醚胺、二异氰酸酯、聚天门冬氨酸酯树脂和异氰酸酯为原料,聚醚胺为亲水单体,使体系具有良好的亲水性,有利于在风电叶片前缘表面形成水膜,有效缓冲雨滴对风机叶片前缘造成的冲击。
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公开(公告)号:CN118667421A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410862783.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司蒙西分公司
IPC: C09D175/02 , C09D127/18 , C09D7/61 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种用于风电叶片的储热涂料及其制备方法,属于风电叶片涂层技术领域。该涂料以水性聚天门冬氨酸酯聚脲基料树脂为主体结构,通过粘结剂将水合盐相变材料分散并固定在水性聚天门冬氨酸酯聚脲基料树脂中,水合盐相变材料以储热微胶囊的形式存在,其中胶囊的主体为颗粒状的膨胀石墨,膨胀石墨的孔洞中填充有水合盐相变材料,水合盐相变材料跟随外部的环境发生相变,同步吸收或释放热量。上述涂料因为内部具有水合盐作为相变材料,具有优异的吸热储热性能,能够有效地将光热吸收并储存至涂层内,避免白天强光照灼伤叶片,同时在夜晚温度降低后,可防止风电叶片结冰,从而更有效地保护叶片不受损伤,提高了风电机组的安全性。
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公开(公告)号:CN117447903A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311399308.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 发明公开了一种3D打印的风电叶片前缘防护亲水涂层及其制备方法,该涂层的结构设置有三层,从下到上依次设置有底层、中间层和顶层,其中底层的硬度最大,作为整个涂层的支撑层,中间层的硬度最小,作为整个涂层的缓冲层,当雨滴滴落时,孔洞结构,能够利用镂空避震原理,多孔层形成储气室进行缓冲,使涂层在受强力冲击时,撞击产生的动能和重力势能转换成弹性势能,通过中间多孔层会快速的作出反应将动能及势能迅速分散,缓解雨水带来的冲刷,进而比一般结构的涂层表现出更长的耐久性。
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公开(公告)号:CN115846376A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211289509.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于控制热解氧化的风电叶片回收方法,包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;(2)将切割成块状的废旧风电叶片在惰性气氛,温度为280℃~320℃,热解碳化1h~2h,得到碳化产物,其中所述惰性气氛为氮气、氩气或氦气气氛;(3)将碳化产物在含氧气氛中进行氧化反应,温度为390℃~420℃,时间为1h~2h,反应完成后,回收增强纤维。本发明将碳化与氧化过程分开,并针对碳化和氧化反应设置不同的气氛及反应温度,最大程度降低回收过程的反应温度,从而降低了叶片回收能耗,同时提高了回收纤维品质。
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公开(公告)号:CN118991203A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411101438.9
申请日:2024-08-12
Applicant: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: B32B33/00 , B32B7/12 , B32B17/04 , B32B17/06 , B32B17/10 , B32B27/40 , B32B37/12 , C09J163/00 , C09J11/04 , C08J5/18 , C08L75/08 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种适用于风电叶片前缘的防雷储热防冰保护膜及其制备方法,属于风电叶片技术领域。该高导储热防冰膜在叶片基材上设置从内到外的隔热纤维和储热保护膜,隔热纤维为柔性有机硅气凝胶复合纤维,储热保护膜由水合盐/SiC复合相变填料与水性聚天门冬氨酸酯树脂通过粘结涂料交联组成;储热保护膜在最外部,其中的水合盐作为相变成分,可提高储热涂层的储热性能,隔热纤维设置在储热保护膜和风电叶片之间,采用了柔性有机硅气凝胶复合纤维层,能有效隔热,风电叶片和隔热纤维之间,以及隔热纤维和储热保护膜之间均通过粘结涂料粘结,该保护膜的结构以及组成,能够有效的将白天光热吸收并储存至涂层内,避免夜晚温度降低后,风电叶片结冰。
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公开(公告)号:CN118852966A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411101441.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司蒙西分公司
IPC: C09D175/08 , C09D5/25 , C09D5/08 , C09D5/32 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种用于风电叶片的绝缘高导热防冰涂料及其制备方法,属于风力发电技术领域,该涂料中的主体材料为水合盐/SiC复合相变填料微粉和聚氨酯预聚体;其中的水合盐/SiC复合相变填料微粉由共晶水合盐和碳化硅组成,共晶水合盐选用六水合磷酸氢二钾为相变基体,十二水磷酸氢二钠为成核剂,碳化硅为导热剂和支撑材料,该涂料具有优异的吸热储热性能和导热性能,可防止风电叶片结冰,同时能够防止雷击。
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