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会议由北京鉴衡认证中心风能解决方案总监蔡志崧、北京天杉高科风电科技有限责任公司总工程师徐瑞龙主持。近300位行业同仁参加会议。
嘉宾精彩观点摘要如下:
北京天杉高科风电科技有限责任公司产品研发部部长曹旭东,做了《混塔发展面临的挑战及机遇》报告
混塔的应用经历了推广期、快速增长期、技术成熟期、技术迭代期,然而当下混塔市场依然面临自动化程序不足,成熟企业较少,多学科、多产业链弱耦合,认证体系不健全、招标体系导向性不友好、施工质量和风险认知不足等问题。面临这些挑战,我们首先应在整机设计时重复考虑大部件耦合特性,把仿真与现场结合验证;其次所有的交付需要专业第三方审查护航。行业应以建设混塔全优生态链来推动产业健康发展:优化招投标体系,引导客户质量优先;要建设完备合规的认证体系;第三要与上下游产研用深度协同;最后要建设完整质量数据链。
协合新能源集团有限公司技术支持部总经理助理马海鹏,做了《大型化+高混塔”风电机组运行可靠性分析及问题探讨》报告
大型化风电机组快速发展的同时,在高混塔、长叶片、机组出力性能等方面问题突出,机组运行可靠性变差,要理性看待目前存在的问题,上下游合力积极应对解决。一方面,高混塔架技术路线多样、工序复杂,项目决策因素很多,应结合项目进度需求,合理统筹施工组织,在保证质量的基础上做好经济性测算;另一方面,需要加强投运后的巡检,做好强化补救。大型化风电机组故障率升高,集中体现在叶片及运行功率曲线方面,应思考目前长叶片的设计与制造工艺、远距离运输的耦合问题,理性看待大型化机组可靠性。
北京鉴衡认证中心有限公司产品总监宗川翔,做了《混塔风险及全过程安全保证——风电场混凝土塔架质量保证认证》报告
风电场混凝土塔架不能单独看成是一个风电机组的产品,而应看出是一个施工工程项目,其在设计、制造、运输、施工安装等阶段的风险都应引起重视。钢混塔架在设计方面还存在标准体系有待完善、整机和塔架一体化设计复核、关键位置需要精细化设计复核等问题,,制造、运输、施工安装阶段存在厂家制造水平、运输安装工艺管控参差不齐,且监造监理单位对于混塔技术理解不充分,过程监督不到位的 问题,最终使得已投运的混塔项目存在缺陷隐患。鉴衡认证中心针对风电场混凝土塔架的技术特点编制了风力发电机组混凝土塔架技术规范,对混塔的设计、预制、运输吊装工程、预应力工程、维护检查提出了专门的技术要求。同时提出风电场混凝土塔架质量保证认证,不仅对风电场混凝土塔架相关设计、制造、运输、施工安装单位的能力进行评估,还要对这些环节进行过程监督,最后要对混塔的运维能力进行评估。通过管理上的手段和技术检测的手段来管控混塔的风险。
中船海装风电有限公司混塔研发主管李彦娥博士,做了《风电混塔全生命周期安全与质量控制关键技术》报告
随着混塔技术的迅速发展,其安全和质量成为影响整机可靠性的关键因素之一。保证混塔全生命周期安全与质量的关键技术,设计上主要考虑结构刚度、整机频率与综合成本的平衡;生产方面横缝抗剪、竖缝抗剪、转接段等要开展针对性承载实验;第三,自动化精细化吊装技术和施工工艺做到设计、生产和监督的协同,实现全生命周期的管理;最后,健康监测系统实现关键综合参数自动采集分析及反馈,为运维策略提供数据支撑。展望混塔发展,行业设计规范的标准化,积极应用新材料与新工艺,上下游产业链协同是行业发展的三个突破口。
华锐风电科技(集团)股份有限公司设计研究院支撑结构学科部主任高鑫,做了《机组大型化趋势下的混合塔架解决方案》报告
混塔设计首先要和整机匹配,其次运输、预制、吊装、电装、质检需要自上而下的规划。如磨具、内附件的设计、吊装工序等要做成标准化和模块化,能够形成统一口径的有可比性的数据改善工艺体系。实际项目执行过程中,混塔固有频率计算、混塔防雷接地等还需要行业上下游开展进一步研究和探讨。最后,目前的混塔行业,缺乏规范、标准的完整体系,需要搭建混塔计算平台,进行整体的规划和考虑:第一要进行参数化的读取;第二要实现计算过程自动化;第三要实现计算结果可视化、延展性好;第四,测试逻辑要完备。
明阳智慧能源集团股份公司风能研究院预制件技术室副总工程师徐向东,做了《面向沙戈荒地区钢混塔架设计》报告
沙戈荒地区风资源有其独特性,如风速高切变小、降水量低、温度表现极端,钢混塔架更具优势,承载力高,且预制、运输等成本较低,能够在考虑材料生产运输以及吊装成本的情况下提高收益。我们在塔架设计方面综合考虑各方面因素,取得了多方认证,并在工程项目中有广泛应用。在混塔设计中,要思考三个方面:一是设计阶段要保证结构的安全;二是生产安装,要增加便利性,降低生产安装成本;三是考虑沙戈荒的特殊环境,要分析不同环境的具体要求。
远景能源塔基事业部副总经理丛欧,做了《风电高塔的质量安全保障方案》报告
随着230m以上大叶轮、8MW以上大功率机型的普及,市场呼唤质量与安全的保障方案。远景GTS(Global Tower System)全球塔架集成开发平台,通过“发电量+安全+成本+交付周期”综合寻优算法,整合风资源、控制与载荷、全生命周期监控预警等数据,打造领先的风电塔架信息系统。GTS塔架系列涵盖钢塔、钢混塔、格构塔、漂浮式等主流产品,确保更高、更经济、更安全的塔架解决方案,持续引领行业创新。
上海电气风电集团股份有限公司混塔事业部总经理/一重(黑龙江)风电混塔有限公司张明熠,做了《风电混塔拼接缺陷识别与加固修复》报告
混塔市场的趋势是主机厂设计后找代工商生产,目前了解的事故大都集中在拼接环节。拼接缺陷带来的隐患与损失较大,要跟供应商一起来提高质量管理。为了避免发现缺陷的滞后性,我们采用高清无人机拍摄作为新型缺陷识别手段,应用数字图像法对模拟裂纹进行识别,可有效检测出裂纹宽度、长度、走向等信息。在发现缺陷以后,要结合业主的理解和需求,在特定场合下做修复而不是简单粗暴地拆置换。从技术角度来说,修复方案是相互验证的过程。
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司高级工程师黄冬平,做了《风机混塔质量缺陷调查及处理》报告。
我们针对混塔事故鉴定的具体案例展开分享。混凝土塔筒质量缺陷主要包含生产及施工过程中的缺陷,例如小气孔、起皮掉砂等,及使用过程中出现的缺陷,例如压溃崩边、竖向裂缝等。面对结构缺陷应进行深入调查分析,找到根本原因,判断缺陷部位是否需要加固,若需要加固,应制定针对性加固方案,并在加固后评估结构的加固效果。
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一、混塔塔筒安全监测的核心重要性1.结构失效的灾难性后果风电混塔作为支撑风机机组的关键结构,其失效可能导致塔筒倒塌、叶片断裂甚至机组损毁。根据欧洲风能协会(WindEurope)的统计,全球每年因风机结构问题导致的事故中,约15%与塔筒缺陷直接相关,单次事故的经济损失可高达2000万元(如机组更换
随着风电行业发展,C80以上强度等级混凝土已批量应用,但由于国内传统建筑行业对C80以上混凝土应用较少,相关研究欠缺,无法支撑风电设备的设计输入。目前行业内针对C80以上高强混凝土力学性能主要采用国家标准设计值外推或者欧洲标准,但由于高标号混凝土力学性能离散性较高,且国内外生产工艺不同,
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3月10日,河南省三门峡市陕州区汇华250MW集中式风电一期100MW项目顺利开工。据悉,该项目位于河南省三门峡市宫前乡村山区,风电场装机容量为100MW,项目并网投用后每年可以发电210000兆瓦时,相当于七万户家庭的全年用电量,换算成煤炭发电,能够节约标准煤7.35万吨,分别减少二氧化碳排放、二氧化硫排
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